0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

面向下一代汽车驾驶舱的解决方案白皮书

江师大电信小希 ? 来源:江师大电信小希 ? 作者:江师大电信小希 ? 2023-04-13 11:56 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

除了汽车收音机和汽车音响外,车内外还会发出各种声音。例如,开启转向指示灯,汽车会发出“滴答、滴答”的转向提示音。另外,启动用来避免发生撞击的制动系统时,会响起警告音,这是高级驾驶辅助系统(ADAS)的功能之一。近来,xEV等电机驱动的汽车,都配备当行人靠近车辆时的声学车辆警示系统(AVAS)。除此之外,汽车还会发出其他的各种语音,如1. 扬声器系统的组成

输出上述ADAS和AVAS语音的系统,大致分为使用蜂鸣器的系统和使用扬声器的系统。前者虽然成本很低,但可播放的频率有限。而后者与音频设备一样,可在更宽的频段播放。很长一段时间以来,驾驶舱周围只需要转向提示音和蜂鸣声就足够了,不需要多样化的语音。但现在,由于驾驶舱周围所需要的语音呈现多样化趋势,导致出现没有扬声器就无法配置系统的局面。

因此,扬声器放大器IC就变得必不可少。扬声器放大器IC是用于放大SoC(System On a Chip)等输出的语音信号,使电流流向扬声器来实现驱动的IC。语音信号格式有两种,一种是输入正弦波等模拟信号的模拟输入型,另一种是使用I 2 S等数字音频格式的数字输入型,需要根据应用系统区分使用。另外,扬声器放大器IC的输出方式大致分为AB类放大器和D类放大器,虽然AB类放大器的功率转换效率较低,且IC发热较严重,但具有不会产生不必要的辐射的优点。而D 类放大器,虽然功率转换效率高,且IC 发热量少,但会产生不必要的辐射,故需要在输出端配置 LC滤波器。因此通常在容许的发热量范围内,采用 AB 类放大器;在需较大输出功率且不容许发热时,采用D类放大器。

2. 扬声器放大器的课题

无论采用何种输出方式,车载扬声器放大器都需具有高可靠性,且兼具大功率输出(音量大)和安全性。可靠性的重要性是毋庸置疑的,但大功率输出与安全性之间是此消彼长的关系,两者兼具的难度非常大。要实现大功率输(找元器件现货上唯样商城)出,就需要使大电流流向扬声器,也就相当于加大IC的输出晶体管尺寸。但若输出晶体管尺寸变大,例如在扬声器发生故障出现短路时,输出引脚间就可能有大量电流流过。在某些情况下甚至会损坏IC,进而影响汽车的安全性。

为防止这一情况的发生,有必要在IC上搭载过电流保护电路,传统的扬声器放大器IC采用的是限制负载电流的方式。但采用这种方法时,必须将过电流保护电路的工作阈值设置为小于可输出的最大电流的值,如图2所示。因此存在最大输出功率受限,且在大功率输出时发生波形(声音)失真的问题。

poYBAGQ3fVaAKi7RAAY_0A4pYwI319.png

图2.过电流保护电路的波形示意图

3. ROHM 的新产品“BD783xxEFJ-M”

ROHM 开发出兼具大功率输出与安全性,完美解决这一问题的车载仪表盘用扬声器放大器“BD783xxEFJ-M”。

该系列产品以仪表盘中需求最多的5V电源运行、且输出功率1~2W 为主要目标,输入方式采用了模拟输入,输出方式采用了元器件数量较少的AB类。该系列产品具备如下所示的三大优势。

3-1. 具有过电流保护功能,且实现了2.8W 大功率输出

新产品“BD783xxEFJ-M”采用新研发的过电流保护电路,兼顾了大功率输出与安全性。在电源电压5V、负载4Ω的条件下,输出功率可达2.8W(THD+N<10%),并且其保护功能可防止扬声器引脚输出短路引发的故障。?

pYYBAGQ3fVaAP79_AAbKN8iPlNU047.png

图3.车载仪表盘用搭载过电流保护功能的扬声器放大器输出功率比较

通常,AB类放大器的过电流保护电路多使用“限流器电路”,如上所述,通过限制输出电流,虽然可防止过电流的流出,但也限制了输出功率。要想不限制输出功率并保护产品免受过电流影响,就需要采用“峰值电流保护电路”,正如字面意思所示,这是一种检测峰值电流并停止输出的机制。在输出电流超过最大电流时,可采用这一方式检测电流,但在输出的偏置电压较低的情况下,如启动时或欠压时,即使输出短路,输出电流的最大值也不会超过阈值,因此保护电路不会工作。因此,峰值电流保护电路的缺点就是IC发热温度高于芯片结温,最糟糕时甚至会损坏芯片。

也就是说,如果采用限流电路,会导致声音失真;如果采用峰值电流保护电路,则存在无法保护的情况。

为解决这一问题,ROHM 研究并设计出综合了这两种电路优势的新型过电流保护电路(专利申请中)。该技术在启动时或欠压时等不需要输出大功率的情况下,会启动限流电路,以防止IC发热;在正常运行时,会自动切换为峰值电流保护。这是一种综合具备两种保护电路优点,并可实现大功率输出的技术。

新产品“BD783xxEFJ-M”搭载了这一新型过电流保护电路,可切实保护IC免受负载短路影响,且在输出大功率时也不会出现失真的情况。

3-2. 可靠性高,支持车载应用中的严苛环境

新产品符合汽车电子产品可靠性标准AEC-Q100,支持工作温度达 Ta=105℃,因此在追求高可靠性的车载应用领域中也可放心使用。该系列产品采用功率封装(HTSOP-J8),在通常发热量较大的 AB 类放大器中,即使在105℃的工作温度条件下也可实现大功率输出。该封装虽然是引线框架型封装,尺寸较小,仅为4.9mm×6.0mm×1.0mm,但在使用4层电路板时(依据JEDEC51-5,7标准)的θ JA 仅为45.2℃/W,散热性能非常出色。采用该封装,相较于ROHM以往的产品,芯片温升降低了80%(条件:VCC=5V, RL=8Ω, THD<10%),即使是在 Ta=105℃的严苛条件下,也能在不损害功能的前提下输出语音,这是以往的封装无法实现的。另外,在功能方面,为了提高其可靠性,除过电流保护电路(找元器件现货上唯样商城)之外,还搭载了其他保护电路。在出现异常发热时,通过温度保护功能,可防止IC受到损坏;在蓄电池瞬断时,通过欠压保护功能,可防止产生意外的POP噪声。因此,该系列产品有助于构建一个可适用于各种环境的强健系统。

poYBAGQ3fVeAIZt8AAbvoH8k7cY648.png

图4.符合AEC-Q100标准且具备各种保护功能的“BD783xxEFJ-M”

3-3. 通过内置电阻,减少元器件数量

在该输出范围的AB 类放大器中,设置音量时用于调整信号增益的输入电阻和反馈电阻通常是外置的。新产品通过将该电阻内置,减少了元器件数量,缩小了印刷电路板的安装面积。另外,该系列产品共有 11 款机型,增益范围为6dB~26dB(以2dB为增量),可进行精细的增益调整。仅在频繁调整增益的样品评估时,才会使用26dB的产品“BD78326EFJ-M”,通过在各输入引脚添加评估用的电阻,无需更换IC就可以轻松进行评估,即使内置电阻,也不会增加设计工时。目前6dB、10dB、26dB机型已经开始量产,其他产品也将陆续发布。

4. 未来发展趋势

正如本文开头所述,驾驶舱周围的语音多功能化已经成为必然需求,未来随着CASE(Connected,Autonomous,Shared,Electric)时代的到来,预计这一需求将会进一步增长,而且还会有更大功率输出需求。此外,在车内布局方面,传统的驾驶舱和车载音响之间的界限将会消失,语音的使用方式也将变得更加多元化。

为了满足这些需求,ROHM 需要不断扩充扬声器放大器的产品阵容。本次推出的 BD783xxEFJ-M 是车载 AB类扬声器放大器,目前ROHM还正在开发车载D类扬声器放大器。BD783xxEFJ-M的目标应用产品的电源电压在5V以下,下一款车载D类扬声器放大器产品将支持与12V电池连接,并可实现4W以上的大输出功率。对于支持12V电源的车载级扬声器放大器IC来说,虽然目前的主流产品是AB类放大器,但随着驾驶舱和车头单元用的ECU(Electric Control Unit)对节省空间的要求越来越高,散热用散热器正在成为技术瓶颈。为解决这一瓶颈问题,ROHM通过在扬声器放大器中采用D类放大器系统,为实现小型化做出了很大贡献。

作为第一波车载D类扬声器放大器,与BD783xxEFJ-M 一样,产品阵容中除了模拟输入型外,还计划推出数字输入型和多通道型等共 4 款产品,以满足各种应用产品的需求。例如,数字输入型支持T

DM

Time DivisionMultiplexing)格式。在1个系统中最多可连接8通道扬声器,可增加应用设计的可选项,提高应用设计的灵活性。

启动引擎时的欢迎语、ETC的提示音等。

审核编辑黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 放大器
    +关注

    关注

    145

    文章

    14152

    浏览量

    217771
  • IC
    IC
    +关注

    关注

    36

    文章

    6137

    浏览量

    180014
  • Rohm
    +关注

    关注

    8

    文章

    387

    浏览量

    66920
  • 汽车
    +关注

    关注

    15

    文章

    3885

    浏览量

    39688
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    FLASH烧写/编程白皮书

    白皮书:如何烧写Flash——不同场景不同需求下的选择认识Flash?NAND vs. NOR如何烧写/编程不同方案比较
    发表于 07-28 16:05 ?0次下载

    “端云+多模态”新范式:《移远通信AI大模型技术方案白皮书》正式发布

    7月28日,移远通信联合智次方研究院正式发布《AI大模型技术方案白皮书》(以下简称“白皮书”)。这份白皮书系统梳理了AI大模型的技术特点、产业发展态势与多元应用场景,以及移远通信“端云
    的头像 发表于 07-28 13:08 ?373次阅读
    “端云+多模态”新范式:《移远通信AI大模型技术<b class='flag-5'>方案</b><b class='flag-5'>白皮书</b>》正式发布

    华大半导体牵头发布汽车安全芯片应用领域白皮书

    近日,国内首个《汽车安全芯片应用领域白皮书》在第五届中国集成电路设计创新大会暨IC应用生态展(ICDIA 2025创芯展)上正式发布。该白皮书由“中国汽车芯片标准检测认证联盟”组织,华
    的头像 发表于 07-17 13:56 ?474次阅读

    高通发布ADAS技术白皮书,助力中国车企普及先进驾驶辅助系统

    近日,高通公司发布最新技术白皮书《Snapdragon Ride:推动ADAS在中国车企与消费者中普及的解决之道》,该白皮书系统阐述其Snapdragon Ride平台如何通过技术创新与生态协同
    的头像 发表于 06-19 11:46 ?1483次阅读
    高通发布ADAS技术<b class='flag-5'>白皮书</b>,助力中国车企普及先进<b class='flag-5'>驾驶</b>辅助系统

    华为发布星河AI融合SASE解决方案白皮书

    面向中东地区发布星河AI融合SASE解决方案白皮书(以下简称“白皮书”)。白皮书全面阐述SASE解决方案
    的头像 发表于 05-10 14:06 ?874次阅读

    NVIDIA Blackwell白皮书:NVIDIA Blackwell Architecture Technical Brief

    NVIDIA Blackwell白皮书:NVIDIA Blackwell Architecture Technical Brief
    的头像 发表于 03-20 18:35 ?869次阅读

    雷曼光电参编的COB显示屏调研白皮书发布

    近日,2025中国国际LED产业发展大会暨首届JM Insights春茗会&COB显示屏调研白皮书发布在深圳举办,汇聚了数百家产业链头部企业、权威专家及行业机构。会上,行业内首本定位于LED
    的头像 发表于 02-24 14:24 ?657次阅读

    T?V莱茵联合伙伴发布《2025车用传感器白皮书

    的合作无疑为车用传感器行业带来了份详尽而专业的市场与技术分析报告。 该白皮书深入剖析了当前车用传感器市场的发展特点与竞争格局,为读者揭示了传感器在汽车行业中的重要作用及其面临的挑战。白皮书
    的头像 发表于 02-07 11:17 ?583次阅读

    微软发布《GraphRAG实践应用白皮书》助力开发者

    了其概述、表示、存储、查询与抽取方法,为读者打下了坚实的理论基础。随后,白皮书深入剖析了GraphRAG的整体架构、实践挑战以及图形化展示,并结合Agentic RAG所面临的难题,提出了切实可行的应对方案。 此外,白皮书还通过
    的头像 发表于 01-13 16:11 ?1053次阅读

    紫光同芯参编《智能底盘操作系统白皮书》发布

    白皮书》(以下简称“白皮书”)正式发布。白皮书汇集高校院所、主机厂、零部件、软硬件等38家单位参与编写和研讨,旨在为智能底盘行业形成共识及产品落地做好架构先行、标准引领工作。紫光同芯作为该白皮
    的头像 发表于 11-20 18:06 ?981次阅读
    紫光同芯参编《智能底盘操作系统<b class='flag-5'>白皮书</b>》发布

    中国车规级芯片产业白皮书

    ? 中国车规级芯片产业白皮书 ?
    的头像 发表于 11-18 10:02 ?1261次阅读
    中国车规级芯片产业<b class='flag-5'>白皮书</b>

    Samtec 白皮书 | Flyover?电缆系列下篇

    ? 摘要/前言 本白皮书包含了实测数据和示例,解释了为什么在高速设计中,电缆解决方案可能更好。它还探讨了诸如电缆管理和成本等方面的问题。 上接中篇,Samtec 白皮书 | Flyover?电缆系列
    发表于 11-06 13:44 ?416次阅读
    Samtec <b class='flag-5'>白皮书</b> | Flyover?电缆系列下篇

    Samtec 白皮书 | Flyover?电缆系列中篇

    摘要/前言 本白皮书包含了实测数据和示例,解释了为什么在高速设计中,电缆解决方案可能更好。它还探讨了诸如电缆管理和成本等方面的问题。 上篇中,虎家白皮书系列 | Samtec Flyover?电缆
    发表于 10-16 13:38 ?451次阅读
    Samtec <b class='flag-5'>白皮书</b> | Flyover?电缆系列中篇

    使用逻辑和转换优化数字驾驶舱处理单元

    电子发烧友网站提供《使用逻辑和转换优化数字驾驶舱处理单元.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 11:08 ?0次下载
    使用逻辑和转换优化数字<b class='flag-5'>驾驶舱</b>处理单元

    美通社推出《智能科技行业媒体概况》白皮书

    北京2024年8月16日?/美通社/ -- 近日,美通社推出《智能科技行业媒体概况与传播案例》(下文简称白皮书),本白皮书为企业传播部门梳理了智能科技行业的媒体概况,还调查了媒体热门话题,以及各大
    的头像 发表于 08-19 10:40 ?676次阅读